Cтраница 1
Коррозионное растрескивание алюминиевых сплавов имеет электрохимическую природу. [1]
Механизм коррозионного растрескивания алюминиевых сплавов не установлен, но многие особенности этого явления определены. Растрескивание почти всегда носит межкристаллитный характер. Время до появления коррозионного растрескивания в сильной степени зависит от формы зерен и ориентации по отношению к действующим напряжениям. Сопротивление коррозионному растрескиванию деформируемых полуфабрикатов понижается в высотном направлении, поскольку большинство границ зерен в этом случае располагается перпендикулярно приложенным напряжениям. Это влияние устраняют путем рационального конструирования деталей. Для большинства сплавов выявляются только стадии I и II. Скорость распространения трещины может изменяться на девять порядков и определение значения Kiacc может быть затруднено, так как могут быть получены завышенные значения, если аппаратура по измерению скорости развития трещины, недостаточно чувствительна или длительность эксперимента слишком мала. [2]
Сопротивление коррозионному растрескиванию алюминиевых сплавов определяется их составом и распределением выпадающих по границам зерен интерметаллических соединений в процессе термической обработки. [3]
Таким образом, природа коррозионного растрескивания алюминиевых сплавов, и даже одного сплава, в зависимости от его структурного состояния может быть механо-электрохимической или электрохимически-механической. [4]
Большинство дискуссий о механизме коррозионного растрескивания алюминиевых сплавов касается вопросов, связанных с образованием анодных участков по границам зерен. Образование таких участков может быть вызвано действием напряжений, и чувствительные к растрескиванию сплавы в ненапряженном состоянии не обязательно должны быть чувствительными к меж-кристаллнтной коррозии. Например, в некоторых состояниях сплавы системы А1 - Mg-Si чувствительны к межкристаллитной коррозии, но не к коррозии под напряжением [79]; сплав 7039 - Т64 чувствителен к коррозионному растрескиванию, но не подвержен межкристаллитной коррозии [80], сплав 7075 - Т651 чувствителен к обоим видам коррозии, в то время как сплав 7075 - 0 не подвержен ни одному из этих видов коррозии. Электрохимические эффекты могут быть результатом или образования зон, обедненных растворенными элементами, выделением анодных и катодных фаз в матрице, или результатом разрушения пленки в вершине трещины за счет пластической деформации. [5]
Таким образом, в механизме коррозионного растрескивания алюминиевых сплавов существенную роль играют электрохимические факторы, поэтому контакт металлов с различными потенциалами может ускорять или замедлять их растрескивание в агрессивной коррозионной среде. [6]
Однако накопившийся в последнее время экспериментальный материал по коррозионному растрескиванию алюминиевых сплавов, особенно сплавов системы Al-Zn-Mg, не может быть удовлетворительно объяснен с точки зрения этих представлений. [7]
Зависимость от рН раствора ( а и концентрации хлористого. [8] |
Как будет показано ниже, повышение чувствительности к: коррозионному растрескиванию алюминиевых сплавов в зависимости от концентрации ионов водорода наблюдается в интервале таких значений рН, при которых стационарные потенциалы сплавов наиболее положительны. Отсюда можно предполагать, что чем больше коррозионная среда способствует пассивированию алюминиевого сплава, тем более он чувствителен к коррозионному растрескиванию. [9]
Наибольшие усилия в последние годы были направлены на достижение лучшего понимания механизма коррозионного растрескивания алюминиевых сплавов в морской воде и солевых растворах. [10]
Приведенные данные о влиянии легирования на коррозионное растрескивание алюминия позволяют утверждать, что коррозионное растрескивание алюминиевых сплавов непосредственно связано с их микроструктурой, на которую существенное влияние оказывает термообработка. [11]
Зависимость от рН раствора ( а и концентрации хлористого. [12] |
Как следует из результатов экспериментов, промывочные жидкости имеют такие значения рН, которые соответствуют-условиям повышенного коррозионного растрескивания алюминиевых сплавов. [13]
К случаям коррозионного растрескивания относятся так называемое сезонное растрескивание латуней; щелочная хрупкость котельных сталей, межкристаллитное коррозионное растрескивание алюминиевых сплавов и благородных металлов; внутри-кристаллитное коррозионное растрескивание магниевых сплавов в растворах хлоридов; внутрикристаллитное растрескивание аустенитных нержавеющих сталей в средах, содержащих хло-ридные или гидроксильные ионы; межкристаллитное коррозионное растрескивание титановых сплавов и их растрескивание вследствие наводороживания при коррозии. [14]
Следует отметить, что при испытании в слабо щелочном растворе ( рН10 5) наблюдается тенденция к замедлению коррозионного растрескивания алюминиевых сплавов по сравнению с нейтральным раствором. [15]